摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
绪论 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-29页 |
·燃料电池 | 第10页 |
·空气扩散电极 | 第10-12页 |
·空气扩散电极的概念与结构 | 第10-11页 |
·空气电极研究现状 | 第11-12页 |
·氧还原电催化剂的研究现状 | 第12-17页 |
·碳材料 | 第13页 |
·锰氧化物 | 第13-14页 |
·尖晶石型氧化物 | 第14页 |
·钙钛矿型氧化物 | 第14-17页 |
·钙钛矿型催化剂的制备方法 | 第17-22页 |
·微波烧结法 | 第18-20页 |
·溶胶-凝胶法 | 第20-22页 |
·氧电极反应的机理研究 | 第22-24页 |
·氧还原机理 | 第23-24页 |
·氧析出机理 | 第24页 |
·量子化学理论与计算方法 | 第24-29页 |
·概述 | 第24-25页 |
·计算方法 | 第25-26页 |
·量子化学密度泛函理论 | 第26-28页 |
·Materials Studio模拟软件 | 第28-29页 |
第二章 实验方法 | 第29-35页 |
·实验试剂与仪器 | 第29-30页 |
·基本试剂 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29-30页 |
·催化剂制备 | 第30页 |
·常规加热方法制备过渡金属复合氧化物 | 第30页 |
·微波加热方法制备过渡金属复合氧化物 | 第30页 |
·催化剂的表征 | 第30-31页 |
·催化剂的电化学行为研究 | 第31-32页 |
·空气电极的制备 | 第31页 |
·电解池的制备与测试装置 | 第31-32页 |
·电极的电化学性能测试 | 第32-34页 |
·线性扫描电位法(LSV) | 第32-33页 |
·交流阻抗技术(EIS) | 第33-34页 |
·计时电流法(CA) | 第34页 |
·锌-空气电池放电曲线的测试 | 第34-35页 |
第三章 常规加热法制备Nd_(0.6)Ca_(0.4)MnO_3及其电化学性能 | 第35-50页 |
·常规加热方法制备Nd_(0.6)Ca_(0.4)MnO_3 | 第35页 |
·催化剂的物相分析和形貌分析 | 第35-38页 |
·常规加热方法制备的催化剂的XRD物相分析 | 第35-36页 |
·常规加热方法制备的催化剂的SEM形貌分析 | 第36页 |
·常规加热法制备的催化剂的差热分析 | 第36-38页 |
·催化剂的电化学行为研究 | 第38-42页 |
·制备条件对催化剂性能的影响 | 第42-45页 |
·柠檬酸加入量的影响 | 第42-43页 |
·pH值的影响 | 第43-44页 |
·元素含量改变的影响 | 第44-45页 |
·锻烧时间的影响 | 第45页 |
·碳材料的使用对催化剂发挥催化作用的影响 | 第45-48页 |
·锌-空气电池研究 | 第48-49页 |
·本章总结 | 第49-50页 |
第四章 微波烧结法制备Nd_(0.6)Ca_(0.4)MnO_3及其电化学性能 | 第50-62页 |
·微波烧结法制备催化剂 | 第50页 |
·直接微波法 | 第50页 |
·溶胶-凝胶微波法 | 第50页 |
·催化剂的物相分析和形貌分析 | 第50-52页 |
·采用溶胶凝胶微波法制备的催化剂的XRD物相分析 | 第50-51页 |
·采用溶胶凝胶微波法制备的催化剂的TEM形貌分析 | 第51-52页 |
·电化学性能分析 | 第52-55页 |
·制备工艺的研究 | 第55-59页 |
·溶胶凝胶微波法与直接微波法的比较研究 | 第55-56页 |
·催化剂负载量的影响 | 第56-57页 |
·碳载体掺入方式的影响 | 第57-58页 |
·焙烧气氛的影响 | 第58-59页 |
·溶胶凝胶微波法和常规加热法的比较研究 | 第59-60页 |
·NCMO/C电极与 Pt炭黑极化曲线的比较研究 | 第60-61页 |
·本章总结 | 第61-62页 |
第五章 氧吸附于石墨分子表面的DFT研究 | 第62-73页 |
·氧气在石墨(001)基本面(basal face)吸附 | 第62-67页 |
·计算方法和模型 | 第62-63页 |
·结果和讨论 | 第63-67页 |
·氧气在石墨(100)边缘面(edge face)吸附 | 第67-71页 |
·计算方法和模型 | 第67-68页 |
·结果和讨论 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论及展望 | 第73-75页 |
·结论 | 第73-74页 |
·展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |